sejournal.io

Квантовой отрасли нужно больше инвестиций в приложения, а не только в оборудование

1789129008859 4226627 scaled

Согласно отчету Novo Holdings, в 2014–2025 годах около 70% из $13,9 млрд частных инвестиций в квантовую отрасль ушло на оборудование и компоненты. При этом приложения для бизнеса финансируются слабее, чем можно было бы ожидать с учетом их потенциальной ценности.

Аналитики считают, что следующий этап развития сектора потребует вложений не только в совершенствование квантовых компьютеров, но и в специализированные алгоритмы и сервисы. Такие решения должны помогать заказчикам выбирать молекулы для исследований, планировать эксперименты и решать другие конкретные задачи.

К 2 сентября 2026 года раскрытое частное финансирование квантовых компаний достигло $4,797 млрд — это уже больше, чем за весь 2025 год ($4,706 млрд).

Почему одного оборудования недостаточно

Концентрация капитала на процессорах и компонентах была необходима для развития технологии, однако коммерческий результат зависит от того, какие задачи удастся решать с помощью этих машин. В Novo Holdings полагают, что преимущество получат компании, чьи решения сложно воспроизвести и заменить. Для разработчика приложений это означает не только создание алгоритма, но и проверку точности расчетов, накопление собственных данных и интеграцию продукта в работу заказчика.

Сложный программный инструмент сам по себе не гарантирует устойчивого бизнеса. Например, средства исправления ошибок и подготовки программ к запуску могут стать частью продуктов производителей оборудования или облачных платформ. В таком случае независимым поставщикам будет сложнее продавать их отдельно.

Разработчики специализированных сервисов могут выстраивать отношения с клиентами еще до появления достаточно мощных квантовых систем. На раннем этапе они могут выполнять индивидуальные научные проекты. Такая модель перспективна, если каждый заказ оставляет компании алгоритмы, данные и инструменты, пригодные для следующих клиентов.

Улучшение алгоритмов также способно приблизить практическое применение технологии. Сокращение числа необходимых операций позволит выполнять отдельные задачи на менее мощных машинах.

Где квантовые расчеты найдут применение

Одним из наиболее перспективных направлений в Novo Holdings назвали науки о жизни, включая фармацевтику. Компании уже платят за моделирование молекул и вычислительную химию, поэтому новый сервис сможет претендовать на существующие бюджеты, если предложит более полезный результат.

При этом ранние квантовые системы не возьмут на себя весь процесс разработки лекарств. Даже отказоустойчивые машины первоначально будут ограничены в возможностях. На раннем этапе они займутся небольшой, но решающей частью рабочего процесса, где классические приближения перестают работать. Речь, например, о расчетах образования и разрыва химических связей или поведения электронов в отдельных участках молекулы. Остальную работу продолжат выполнять обычные компьютеры.

Более точный расчет должен влиять на решение заказчика: какой эксперимент провести или какое соединение изучать дальше. Если результат не меняет этот выбор, его коммерческая ценность остается под вопросом.

Эксперты допустили, что полезные применения в материаловедении, энергетике и химии появятся раньше, чем в фармацевтике. Некоторые задачи, связанные с катализаторами и аккумуляторами, лучше соответствуют возможностям ограниченных по мощности квантовых систем.

В отчете рассмотрены два ориентировочных сценария: появление ранних отказоустойчивых машин в конце 2020-х — начале 2030-х годов и более масштабных систем с середины 2030-х.

Среди рисков аналитики выделили дальнейший прогресс классических вычислений и искусственного интеллекта. По их оценке, он может сократить преимущество квантовых методов в отдельных задачах еще до появления подходящего оборудования. Кроме того, фармацевтические компании и облачные провайдеры могут самостоятельно разработать необходимые решения.

Напомним, в июне Quantum Motion и Nvidia представили подход к моделированию молекул, в котором искусственный интеллект берет на себя часть подготовки данных и снижает требования к квантовому оборудованию.

Вот несколько вариантов кратких заголовков на русском языке: 1. Оценку квантовой атаки на биткоин снизили вдвое 2. ИИ помог вдвое снизить требования к квантовому взлому криптовалют 3. Квантовый взлом биткоина стал «дешевле», но до атаки еще далеко 4. Исследователи вдвое снизили стоимость квантовой атаки на биткоин и Ethereum

1789050687243 737626 scaled

Исследователи более чем вдвое снизили оценку вычислительной сложности ключевого этапа потенциальной квантовой атаки на биткоин и Ethereum по сравнению с ориентиром, ранее опубликованным Google. Об этом сообщает CoinDesk. В работе участвовали свыше 100 специалистов, а также ИИ-агенты.

Специалисты из Ethereum Foundation, Theta Labs, StarkWare и других организаций разработали квантовую схему для одной из основных операций алгоритма Шора. Она использует 1151 логический кубит и около 1,3 миллиона вентилей Тоффоли. Полученная оценка составила примерно 1,5 миллиарда условных единиц — это более чем на 50% ниже показателя около 3 миллиардов, который Google Quantum AI представила в марте. Правда, авторы отмечают, что прямое сравнение не совсем корректно из-за различий в методиках учёта. Вариант схемы, более приближенный к реальному применению в алгоритме Шора, дал оценку около 1,96 миллиарда.

Оптимизировалась операция сложения точек на эллиптической кривой, которая многократно выполняется в алгоритме Шора. В рамках открытого челленджа ECDSA.Fail, запущенного Eigen Labs, более 100 участников в течение примерно восьми недель внесли свыше 400 принятых улучшений. Активно применялись ИИ-агенты: они писали код, проводили тесты и выполняли небольшие оптимизации, тогда как люди задавали направления исследований и вносили крупные изменения в архитектуру. Вклад людей и ИИ отдельно не оценивался.

Прогресс в приближении квантовой атаки может достигаться не только за счёт роста мощности компьютеров, но и благодаря улучшению алгоритмов и программных оптимизаций, которые снижают требования к оборудованию.

Однако до реального взлома биткоина пока далеко. Представленная схема охватывает лишь одну из ключевых вычислительных операций и не учитывает физическую коррекцию ошибок, полный расчёт алгоритма Шора и аппаратные затраты. Существующие квантовые системы не позволяют использовать эти результаты для атаки на биткоин или Ethereum. Кроме того, расчёты продолжают улучшаться: приводится более поздняя конструкция с оценкой около 1,26 миллиарда, а другой вариант снижает число логических кубитов до 813 ценой увеличения объёма вычислений.

Биткоин и Ethereum используют криптографическую схему secp256k1, против которой направлена рассматриваемая атака. Достаточно мощный отказоустойчивый квантовый компьютер теоретически сможет с помощью алгоритма Шора получить приватный ключ из публичного и подписать транзакцию от имени владельца. Авторы исследования не утверждают, что квантовая атака на криптовалюты неизбежна в ближайшее время. Главная проблема, по их мнению, в другом: переход на квантово-устойчивую криптографию может занять годы, а уже скомпрометированные ключи невозможно защитить задним числом.

Ранее в IonQ оценивали, что отказоустойчивому квантовому компьютеру с примерно 20 000 физических кубитов потребуется 26 дней для взлома криптографии secp256k1.

Fujitsu и Yaqumo начали тестировать STAR на нейтрально-атомном квантовом компьютере

1789026569255 19138786 scaled

Fujitsu и японский стартап Yaqumo приступили к тестированию архитектуры квантовых вычислений STAR и базового программного обеспечения на реальном квантовом компьютере, использующем нейтральные атомы. Цель — оценить, насколько эта архитектура совместима с оборудованием такого типа.

## STAR испытают на физическом устройстве

С апреля 2026 года Fujitsu и Yaqumo изучали возможность применения STAR на нейтрально-атомных системах на теоретическом уровне. В августе компании перешли к практическим экспериментам на действующем квантовом компьютере.

STAR (Space-Time efficient Analog Rotation) — это архитектура Fujitsu, предназначенная для ранней эры отказоустойчивых квантовых вычислений (Early-FTQC). Она оптимизирует выполнение фазовых вращений и, по оценкам разработчиков, способна значительно уменьшить число кубитов, необходимых для расчётов.

Эффективность STAR зависит от конкретного типа квантового компьютера, поэтому испытания на реальном оборудовании должны показать, насколько хорошо архитектура работает с нейтрально-атомными системами.

## Фокус на нейтральных атомах

Yaqumo создаёт квантовые компьютеры на основе нейтральных атомов иттербия. Такие платформы позволяют сравнительно просто организовать взаимодействие между большим количеством кубитов, обеспечивая связь «все со всеми» без промежуточных элементов.

По мнению Fujitsu, это открывает путь к вычислительным методам, отличным от тех, что применяются в сверхпроводниковых системах с ограниченной связностью кубитов. Кроме того, особенности нейтрально-атомной архитектуры потенциально упрощают реализацию более эффективной коррекции ошибок.

В рамках совместного проекта компании намерены выяснить, позволит ли сочетание STAR и нейтральных атомов выполнять практические квантовые вычисления с меньшим количеством физических кубитов.

Пока Fujitsu не раскрывает результаты испытаний, которые позволили бы количественно оценить преимущества STAR на нейтрально-атомном оборудовании. Текущий этап сосредоточен на проверке совместимости архитектуры с реальным железом.

## Единый интерфейс для разных квантовых компьютеров

Помимо STAR, компании адаптируют открытый программный комплекс Fujitsu Open Quantum Toolchain для работы с нейтрально-атомными системами Yaqumo.

Это ПО охватывает настройку среды, управление заданиями, мониторинг состояния устройств и другие функции, необходимые для облачной работы с квантовыми компьютерами. Его адаптация должна позволить пользователям взаимодействовать с разными типами квантовых систем через единый интерфейс.

При этом команды управления нейтрально-атомными компьютерами отличаются от тех, что используются в сверхпроводниковых системах, поэтому Fujitsu предстоит адаптировать преобразование команд, управление заданиями, мониторинг и калибровку оборудования.

## Yaqumo нацелилась на сотни кубитов

Yaqumo планирует к 2027 финансовому году создать систему с более чем несколькими сотнями кубитов и возможностями коррекции ошибок. Компания рассматривает сотрудничество с Fujitsu как часть подготовки к построению отказоустойчивых квантовых компьютеров.

Fujitsu, в свою очередь, видит в STAR архитектуру для переходного периода к FTQC — этапа, когда системы будут располагать десятками тысяч кубитов, но полная отказоустойчивость ещё не будет достигнута.

Напомним, в сентябре Fujitsu продемонстрировала первый работающий прототип квантового компьютера на основе алмазных спиновых кубитов.

PsiQuantum получит $100 млн от Минторга США на квантовые компоненты

1788943081213 613307 scaled

Компания PsiQuantum, занимающаяся разработкой квантовых компьютеров, заключила окончательное соглашение с Министерством торговли США о выделении гранта в размере 100 миллионов долларов.

Средства предоставляются в рамках закона CHIPS and Science Act. Они пойдут на исследования и создание локального производства ключевых аппаратных компонентов, включая оптические переключатели и детекторы фотонов.

PsiQuantum разрабатывает отказоустойчивые квантовые компьютеры на базе кремниевой фотоники, что позволяет собирать устройства на существующих фабриках по выпуску обычных микросхем. Генеральный директор компании Виктор Пенг отметил, что федеральный грант поможет перенести цепочки поставок в США и ускорить сборку оборудования.

Основным партнером по производству чипов выступает завод GlobalFoundries, с которым стартап сотрудничает с 2019 года. В 2025 году PsiQuantum вложила около 200 миллионов долларов в развитие собственной базы американских поставщиков.

В июле 2026 года компания также подписала контракт на 125 миллионов долларов с оборонным агентством DARPA. В рамках этой инициативы власти США тестируют коммерческие пути создания полезных вычислительных систем на основе квантовых технологий.

Текущий грант является частью масштабной правительственной программы. В мае 2026 года Министерство торговли США объявило о планах инвестировать 2 миллиарда долларов в развитие внутренней квантовой индустрии.

Финансирование распределили между девятью компаниями. Половину суммы — 1 миллиард долларов — предварительно получит IBM, а GlobalFoundries — 375 миллионов долларов на создание производственных баз. Ещё семь стартапов, включая PsiQuantum, Atom Computing и D-Wave, получат оставшиеся средства на решение инженерных задач.

В обмен на субсидии правительство США получает миноритарные доли во всех профинансированных компаниях.

Ранее компания QuSecure протестировала платформу постквантовой криптографии QuProtect R3 на тактических системах армии США в ходе учений Project Convergence.

Квантовые компьютеры: где уже работают, а где — только обещания

1788934439104 5023476 scaled

Квантовые компьютеры чаще всего обсуждают как угрозу современной криптографии из-за алгоритма Шора и сценария «перехвати и расшифруй позже», однако инвесторов больше интересует их практическая польза в химии, фармакологии, материаловедении и логистике. В финальном выпуске рубрики разбирается, где квантовые технологии уже работают как инструмент, а где коммерческая выгода пока остается лишь обещанием.

Главная сила квантовых компьютеров — моделирование квантовых систем, особенно в химии и фармацевтике. В 2026 году квантовые процессоры впервые применили в гибридном расчете белково-лигандных комплексов. В логистике и оптимизации идут пилотные проекты на реальных данных, но квантовое преимущество там еще не доказано. Финансовый сектор и искусственный интеллект остаются на стадии исследований. При этом квантовый чип всегда работает не сам по себе, а как мощный сопроцессор в паре с классическим компьютером.

Самое развитое направление — квантовая химия. Чтобы понять, подействует ли лекарство, нужно точно рассчитать, как молекула связывается с белком-мишенью. Это возможно только на уровне квантовой механики, но для реальных белков с тысячами атомов классические компьютеры не справляются. Поэтому фармкомпании надеются, что квантовые процессоры позволят отсеивать неудачные молекулы еще до дорогих лабораторных испытаний.

В мае 2026 года Кливлендская клиника, RIKEN и IBM сообщили о моделировании электронной структуры двух белково-лигандных комплексов — T4-лизоцима и трипсина — размером 11 608 и 12 635 атомов. Это крупнейшая известная симуляция биологически значимых молекул с участием квантового оборудования: использовались два 156-кубитных процессора IBM Heron r2 в связке с суперкомпьютерами Fugaku и Miyabi-G, задействовали до 94 кубитов и выполнили 9200 квантовых схем за более чем 100 часов. В марте та же команда моделировала мини-белок Trp-cage из 303 атомов — за несколько месяцев масштаб вырос примерно в 40 раз, а точность на ключевом этапе — в 210 раз. Однако результат опубликован как препринт и не прошел рецензирование, а квантовая часть — лишь фрагмент гибридного рабочего процесса: классические машины разбивают молекулу на фрагменты, квантовые обсчитывают самые сложные из них, затем все собирается обратно.

В сентябре QC Ware и IonQ показали гибридный расчет активного центра цитохрома P450nor — фермента, участвующего в метаболизме большинства лекарств. Из 115-атомной модели классическая платформа выделила активное пространство всего на 8 кубитов, и квантовый компьютер измерил его с отклонением от классического эталона на 0,5 ккал/моль — в пределах «химической точности». Но это не демонстрация квантового преимущества: такую задачу обычный компьютер решает легко, и речь лишь о проверке работоспособности гибридной схемы. Ранее в апреле команда Qclairvoyance построила поверхность потенциальной энергии молекулы воды на 24-кубитном процессоре IQM Sirius.

В логистике и оптимизации также тестируют квантовые методы. В июле Telefónica и Würth отчитались о пилоте по упаковке более 6000 заказов, где сочетались квантовые, классические и ИИ-методы. Эффективность упаковки выросла на 14%, число коробок сократилось на 3%, перевозимый объем — до 7%, расход картона — более чем на 6%. Но пока все подобные проекты гибридные, и неизвестно, был бы результат хуже без квантовой части.

Сегодня квантовые эксперименты оценивают не только по характеристикам процессора, но и по решаемой задаче: точность расчета энергии, изменение показателей. Чтобы говорить о преимуществе, квантовая составляющая должна выигрывать у лучшего классического метода. Пока это почти нигде не доказано. Финансовое будущее отрасли решит, смогут ли квантовые машины удешевить поиск катализаторов, аккумуляторов или молекул настолько, чтобы корпорации платили из операционного бюджета, а не из бюджета на R&D. Следите не за рекордами по кубитам, а за тем, кто первым продаст квантовый расчет как услугу с понятным ROI.

IonQ: квантовый компьютер с 20 000 кубитов взломает биткоин за 26 дней

1788881572140 970970 scaled

Компания IonQ представила оценку, согласно которой отказоустойчивому квантовому компьютеру, оснащённому примерно 20 000 физических кубитов, потребуется около 26 дней для взлома криптографической схемы на основе эллиптической кривой secp256k1. Эта кривая применяется в биткоине и ряде других систем.

### Оценка ресурсов против secp256k1

Специалисты IonQ выполнили сквозной расчёт ресурсов, необходимых для запуска алгоритма Шора с целью решения задачи дискретного логарифмирования на secp256k1. По их данным, для этого потребуется 19 397 физических кубитов, 1457 логических кубитов и около 39 миллионов логических гейтов Тоффоли. При такой конфигурации одна попытка вычисления займёт приблизительно 25,7 дня.

В IonQ подчеркнули, что впервые довели подобную оценку до уровня конкретной аппаратной архитектуры: были учтены не только сам алгоритм, но и компилятор, особенности оборудования и система коррекции ошибок. Отмечается, что это ресурсная оценка, а не реально проведённая атака. В компании связывают эти требования со своей дорожной картой и рассчитывают на появление соответствующих систем примерно к 2028 году.

### Что это означает для биткоина

Описанная угроза касается не майнинга или механизма консенсуса биткоина, а криптографических подписей, построенных на эллиптических кривых. Достаточно мощный отказоустойчивый квантовый компьютер сможет использовать алгоритм Шора для решения соответствующей математической задачи.

При этом в IonQ уточняют, что их оценка относится в первую очередь к аутентификации и проверке целостности данных, а не к расшифровке уже перехваченной информации. Также отмечается, что постквантовые алгоритмы подписей ML-DSA и SLH-DSA не подвержены данному классу атак.

### Защита становится бизнесом

В тот же день IonQ объявила о соглашении с компанией Congruity360 на сумму 8,18 миллиона долларов. Партнёры намерены создать защищённую от квантовых атак сетевую инфраструктуру для корпоративных клиентов в США.

Congruity360 планирует интегрировать в свою платформу управления корпоративными данными устройства IonQ, предназначенные для постквантовой криптографии и квантового распределения ключей. В частности, речь идёт о парах Clavis QKD и сетевых устройствах Solteris, которые будут обеспечивать защиту данных при передаче между площадками. Решение ориентировано на финансовый сектор, здравоохранение, страхование, оборонную промышленность, производство, юриспруденцию и высшее образование — отрасли, где данные часто приходится хранить и защищать на протяжении многих лет.

Напомним, в августе разработчики StarkWare провели в основной сети биткоина первую транзакцию, устойчивую к атаке квантового компьютера.

Fujitsu создала прототип квантового компьютера на алмазных кубитах

1788868532435 7251658 scaled

Fujitsu создала действующий прототип квантового компьютера на основе алмазных спиновых кубитов. В устройстве используются олово-вакансионные центры в алмазе, интегрированные с фотонными схемами, чтобы считывать квантовые состояния с помощью света.

Прототип работает при температуре около −271,6 °C — это несколько выше, чем у сверхпроводниковых квантовых компьютеров. Управлять системой можно через собственную платформу Fujitsu Hybrid Quantum Computing Platform без глубокого погружения в особенности аппаратной архитектуры.

Ключевая идея разработки — возможность соединять отдельные квантовые модули оптически. Это позволит строить более крупные системы из небольших блоков, а не размещать все кубиты в одном устройстве. Fujitsu выбрала SnV-центры вместо более распространённых NV-центров, так как они имеют структурную симметрию и меньше подвержены внешним шумам.

Для создания прототипа компания разработала технологии соединения алмаза с другими материалами и уменьшения толщины алмазного слоя с сотен микрометров до сотен нанометров, что нужно для интеграции с фотонными схемами.

Уже в 2027 году Fujitsu рассчитывает создать многомодульный прототип, а затем начать разработку технологии объединения алмазной и сверхпроводниковой архитектур. Проект ведётся совместно с Делфтским техническим университетом и центром QuTech с 2020 года при поддержке нидерландской программы Holland High Tech.

В долгосрочной перспективе компания планирует достичь 250 логических кубитов к 2030 году и 1000 логических кубитов к 2035 году.

Квантово-устойчивая спутниковая связь соединила Грецию и Кипр

1788359070800 660791 scaled

Итальянская телекоммуникационная компания Sparkle и европейский спутниковый оператор Hellas Sat запустили квантово-устойчивый спутниковый канал между Грецией и Кипром. Это первое подобное соединение между двумя странами, сообщается в пресс-релизе.

Связь установлена между дата-центром Sparkle в Афинах и объектами Hellas Sat на Кипре через действующий спутниковый маршрут. Общая протяжённость линии от Кипра до Греции составляет около 72 000 км.

Для защиты канала применяется решение Quantum Safe Interconnect (QSI), которое обеспечивает квантово-устойчивую передачу ключей и их автоматическую ротацию в рамках IPsec-соединения. Это позволяет обезопасить обычную спутниковую связь от возможных будущих атак с использованием квантовых компьютеров.

В марте компании уже тестировали QSI между двумя дата-центрами в Греции, а теперь проверили технологию в спутниковой инфраструктуре.

В дальнейшем Sparkle и Hellas Sat планируют изучить перспективы коммерческого запуска квантово-устойчивых спутниковых сервисов для корпоративных клиентов с распределёнными, удалёнными и критически важными объектами.

Напомним, в июле Международная организация по стандартизации включила постквантовый алгоритм Classic McEliece в стандарт асимметричного шифрования.

Xanadu планирует достичь 1000+ логических кубитов к 2031 году

1788344429207 820905 scaled

Канадская компания Xanadu Quantum Technologies Limited обнародовала план развития, согласно которому к 2031 году она намерена достичь более 1000 логических кубитов. Для этого предусмотрен переход к отказоустойчивым вычислениям и создание квантового центра обработки данных.

Поэтапное наращивание числа кубитов

Xanadu рассчитывает получить до 200 логических кубитов к 2029 году, до 500 — в 2030-м и свыше 1000 — в 2031-м. Пока это лишь прогнозные ориентиры, а не достигнутые результаты.

В ближайшие годы главная задача — сократить потери фотонов, которые являются основным источником ошибок в архитектуре компании. Планируется уменьшить ключевой показатель потерь с 24,1x в 2026 году до 1,0x к 2030-му.

Фокус на исправлении ошибок

Архитектура Xanadu сочетает GKP-кодирование и qLDPC-коды для коррекции ошибок. Улучшение характеристик физических фотонов должно постепенно повысить надёжность логических кубитов. Компания ожидает выхода на этап отказоустойчивых вычислений в 2028–2029 годах, а к 2030-му планирует снизить целевую вероятность логической ошибки до 10⁻¹⁶.

Также в планах — строительство Qubit Factory в 2026–2027 годах и квантового дата-центра в 2029–2030-м. Фотонная архитектура способна работать при комнатной температуре и масштабироваться за счёт модульных систем, объединённых в сеть.

От кубитов к центру обработки данных

Xanadu делает ставку на выпуск фотонных компонентов с использованием кремниевых технологий. В Торонто уже возводится производственный комплекс площадью 158 000 квадратных футов для тестирования, интеграции фотонных чипов и сборки стоечных модулей.

Одновременно развивается открытая платформа для квантовых приложений PennyLane. По данным компании, с ней работают более 150 университетов из 35 стран, а через единый API доступны 51 симулятор и квантовое устройство. Монетизацию экосистемы Xanadu планирует через корпоративное обучение, разработку прикладных алгоритмов, будущие облачные сервисы и продажу оборудования.

По состоянию на 30 июня 2026 года общий объём доступного финансирования оценивается примерно в $686 млн. В эту сумму входят $312,8 млн денежных средств и их эквивалентов, $232,8 млн доступного лимита по соглашению SATM с Yorkville Advisors и около $140,2 млн (195 млн CAD) подтверждённого финансирования от правительства Канады.

Напомним, CEO IBM Арвинд Кришна ранее заявил, что инвестиции в квантовые вычисления начнут заметно влиять на выручку и прибыль корпорации уже в 2028 или 2029 году.

StarkWare провела первую квантово-устойчивую транзакцию в сети биткоина

1787813019409 5199455 scaled

26 августа компания StarkWare, разрабатывающая L2-решение Starknet, провела в основной сети биткоина первую транзакцию, устойчивую к атакам с помощью квантового компьютера. Изменения в правилах консенсуса для этого не понадобились.

Эксперимент был выполнен в рамках схемы Quantum Safe Bitcoin (QSB), задуманной как экстренный способ миграции монет до внедрения полноценной постквантовой защиты на уровне протокола. Идею предложил директор по продукту StarkWare Авиху Леви, а инженер Томер Гилади помог реализовать её на практике.

QSB дополняет стандартную защиту биткоина дополнительным уровнем на основе хеш-функций, которые считаются устойчивыми к квантовым угрозам. Метод использует технику подбора подписи (signature grinding): перед отправкой система перебирает множество вариантов, пока не найдёт транзакцию с нужными криптографическими свойствами. Основная вычислительная нагрузка выполняется заранее офчейн, а безопасность опирается на сложность инвертирования хеша. Пока такой подход остаётся дорогим и медленным — подготовка одной операции может занимать несколько часов и стоить сотни долларов. В основе разработки лежит Binohash от создателя BitVM Робина Линуса.

Транзакция уже включена в блок основной сети биткоина. Из-за нестандартного формата обычные узлы не ретранслируют такие сообщения через публичный мемпул, поэтому её передали майнеру напрямую через сервис MARA Slipstream.

В StarkWare подчеркнули, что эксперимент не делает всю сеть квантово-устойчивой. QSB позволяет переместить отдельные монеты в выход с дополнительной защитой, не меняя протокол. Метод также не поможет монетам, чей публичный ключ был раскрыт заранее, поскольку у атакующего было бы достаточно времени для его анализа до отправки защищённой транзакции.

Леви и глава StarkWare Эли Бен-Сассон по-прежнему считают обновление протокола предпочтительным долгосрочным решением. Бен-Сассон отметил, что Авиху работал над инициативой в нерабочее время из личного интереса и показал, что у биткоина нет «срока годности». Он также выразил надежду, что биткоин в итоге выберет софтфорк, а успешная транзакция подтверждает возможность защиты средств уже сейчас.

StarkWare уже внедряет постквантовую защиту в Starknet: в июне компания представила трёхэтапный план замены оставшихся зависимостей от эллиптических кривых и миграции существующих контрактов.

Напомним, в конце июля основатель Cardano Чарльз Хоскинсон допустил, что биткоин может потерять лидерство из-за квантовой угрозы.